生物质燃料热值对比

合集下载

生物质燃料 热值

生物质燃料 热值

生物质燃料热值
随着环境污染问题日益加重,生物质燃料作为一种绿色环保型能源开
始受到人们的关注。

生物质燃料具有很高的热值,能够替代传统燃料,为人们的生活带来便利和舒适。

这里我们从以下三个方面来了解生物
质燃料的热值。

一、生物质燃料的概念
生物质燃料是指用生物质作为原料制成的可直接用于燃烧发电、加热、热处理等用途的可再生燃料。

生物质燃料包括生物质固体燃料、生物
质液体燃料和生物质气体燃料。

二、生物质燃料的热值
生物质燃料的热值是指单位质量的生物质燃料所释放的热能,通常以
kJ/g或MJ/kg表示。

不同类型的生物质燃料的热值也有所不同。

例如,木材的热值在15-20MJ/kg之间,秸秆的热值在13-18MJ/kg之间,颗
粒生物质燃料的热值在17-19MJ/kg之间。

总体来说,生物质燃料的热
值远远高于传统的燃料,如煤、油、天然气等。

三、生物质燃料的优势
生物质燃料作为绿色环保能源,具有很多优势。

首先,生物质燃料是
可再生的,不会耗尽自然资源;其次,生物质燃料的使用能够减少二
氧化碳的排放,有效缓解全球气候变化的压力;最后,生物质燃料的
价格相对比较低,经济实用。

综上所述,生物质燃料的热值高已经是公认的事实,而其优势和节能
减排的特性,也表明生物质燃料将在未来得到更加广泛的应用。

生物
质燃料的推广和使用不仅是保护环境的需要,更是实现可持续发展的
必然选择。

生物质颗粒各种燃料热值换算

生物质颗粒各种燃料热值换算

各种燃料热值换算能源名称平均低位发热量折标准煤系数原煤20908千焦(5000千卡)/千克0.7143千克标准煤/千克洗精煤26344千焦(6300千卡)/千克0.9000千克标准煤/千克其他洗煤⑴洗中煤8363千焦(2000千卡)/千克0.2857千克标准煤/千克⑵煤泥8363~12545千焦(2000-3000千克)0.2857~0.4285千克标准煤/千克焦碳28435千焦(6800千卡)/千克0.9714千克标准煤/千克原油41816千焦(10000千卡)/千克1.4286千克标准煤/千克燃料油41816千焦(10000千卡)/千克1.4286千克标准煤/千克汽油43070千焦(10300千卡)/千克1.4714千克标准煤/千克煤油43070千焦(10300千卡)/千克1.4714千克标准煤/千克柴油42552千焦(10200千卡)/千克1.4571千克标准煤/千克液化石油气50179千焦(12000千卡)/千克1.7143千克标准煤/千克炼厂干气45998千焦(11000千卡)/千克1.5714千克标准煤/千克油田天然气38931千焦(9310千卡)/立方米1.3300千克标准煤/立方米气田天然气35544千焦(8500千卡)/立方米1.2143千克标准煤/立方米煤矿瓦斯气14636~16726千焦(3500~4000千卡)/立方米0.5~0.5714千克标准煤/立方米焦炉煤气16726~17081千焦(4000~4300千卡)立方米0.5714~0.6143千克标准煤/立方米其他煤气⑴发生炉煤气5227千焦(1250千卡)/立方米0.1786千克标准煤/立方米19235千焦(4600千卡)/立方米0.6571千克标准煤/立方米⑵重油催化裂解煤气⑶重油热裂解煤气35544千焦(8500千卡)/立方米1.2143千克标准煤/立方米⑷焦碳制气16308千焦(3900千卡)/立方米0.5571千克标准煤/立方米⑸压力气化煤气15054千焦(2500千卡)/立方米0.5143千克标准煤/立方米⑹水煤气10454千焦(2500千卡)/立方米0.3571千克标准煤/立方米煤焦油33453千焦(8000千卡)/立方米1.1429千克标准煤/立方米甲苯41816千焦(10000千卡)/立方米1.4286千克标准煤/立方米热力(当量)0.03412千克标准煤/106焦(0.14286千克标准煤/1000千卡电力(当量)3596千焦(860千卡)/千瓦小时0.1229千克标准煤/千瓦小时电力(等价)11826千焦(2828千卡)/千瓦小时0.4040千克标准煤/千瓦干木材12000kJ(2870.8千卡)/kg1大卡=1000卡=1000*4.18焦耳=4180焦耳=4.18千焦1MJ=1000000焦耳=239.234大卡固体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q放=mq气体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q=Vq Q表示热量(J),q表示热值( J/kg ),m表示固体燃料的质量(kg),V表示气体燃料的体积(m^3)。

生物质燃料热值对照表

生物质燃料热值对照表
4.稻壳:使用稻壳加工出来的生物质燃料,低位热值在3200大卡左右/公斤,灰分10-15%左右
5.辣椒杆:使用辣椒杆加工出来的生物质燃料,低位热值在3500大卡左右/公斤,灰分10%左右
6.糠醛渣:使用糠醛渣加工出来的生物质燃料,低位热值在2800大卡左右/公斤,灰分10-15%左右
7.杂木:一般杨杂木为主,低位热值在3700-3900大卡左右/公斤,灰分5-7%左右
8.松木:纯松木颗粒燃料,低位热值在4100-4200大卡左右/公斤,灰分2%左右
9.红木:使用红木加工出来的生物质燃料,低位热值在4200大卡左右/公斤,灰分1%左右
10.樟子松:使用樟子松加工出来的生物质燃料,低位热值在4300大卡左右/公斤,灰分0-1%左右
11.竹子:使用竹子加工出来的生物质燃料,低位热值在4400-4500大卡左右/公斤,灰分0-1%左右
生物质燃料热值对Βιβλιοθήκη 表1.玉米秸秆:使用玉米秸秆加工出来的生物质燃料,低位热值在3200大卡左右/公斤,灰分10-15%左右
2.小麦秸秆:使用小麦秸秆加工出来的生物质燃料,低位热值在3200大卡左右/公斤,灰分10-15%左右
3.花生壳:使用花生壳加工出来的生物质燃料,低位热值在3500大卡左右/公斤,灰分10-15%左右

农林生物质原料热值比较及烟杆-玉米杆生物质燃料优化配方研究

农林生物质原料热值比较及烟杆-玉米杆生物质燃料优化配方研究

农林生物质原料热值比较及烟杆-玉米杆生物质燃料优化配方研究温丽娜;陶琼;欧阳进;高福宏;杨正权;陈静;徐云【摘要】以干质量热值测定为基础,对云南省农林常见废弃物进行了生物质原料筛选,对烟杆-玉米杆生物质成型燃料不同配比进行了热值测定,并对不同配比的烟杆-玉米杆生物质颗粒燃料成品的燃烧性能进行了测试.结果表明:木质类样品的干质量热值普遍较高,其次是草本类;秸秆类样品中以烟杆、玉米杆、麦秸的干质量热值较高.综合筛选结果,认为烟杆、玉米杆、麦秸可作为生物质成型燃料加工制作的理想原料.将烟杆与玉米杆按照不同含量进行配比,其中烟杆∶玉米杆=7∶3处理样品热值最高,同时该含量配比的烟杆-玉米杆生物质颗粒燃料成品的综合燃烧性能最好,可作为烟杆-玉米杆生物质成型燃料加工制作的较优配比组合.【期刊名称】《湖南农业科学》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】4页(P43-46)【关键词】干质量热值;生物质;筛选;烟杆;玉米杆;配比【作者】温丽娜;陶琼;欧阳进;高福宏;杨正权;陈静;徐云【作者单位】云南省农业科学院农业环境资源研究所,云南昆明650205;云南省农业科学院农业环境资源研究所,云南昆明650205;云南省烟草公司昆明市公司,云南昆明650051;云南省烟草公司昆明市公司,云南昆明650051;云南省烟草公司昆明市公司,云南昆明650051;云南省农业科学院农业环境资源研究所,云南昆明650205;云南省农业科学院农业环境资源研究所,云南昆明650205【正文语种】中文【中图分类】S216.2目前我国一次性能源消费仍以煤炭为主,矿物燃料消耗比例过重、能源结构不合理、煤炭高能耗低效率燃烧造成严重环境污染等问题日益突出[1-2]。

生物质能是植物叶绿体进行光合作用后形成的可再生有机能源,储量丰富,清洁环保,以生物质能替代煤炭,是缓解能源紧缺、调整能源消费结构、改善生态环境的有效途径[3]。

我国生物质能资源的开发利用以农林废弃物,特别是农作物秸秆类为主要原料,利用生物质成型技术,将原本松散细碎的农作物秸秆加工转化为质地致密、形状规则的高品质能源燃料,其燃烧特性明显改善,资源利用率及商品价值大幅提高,且干净卫生,贮存运输方便,可以替代煤炭和薪柴用于生活、生产领域[4-6]。

生物质成型燃料(BMF)与传统燃料对比表.

生物质成型燃料(BMF)与传统燃料对比表.
CO2排放



火电有排放
“零”排放
粉尘排放

清洁
较小
火电大
微量
SO2排放
须脱硫
较小
较小
火电需脱硫
无需脱硫
NOX排放




很小
对比结论
政策禁用
可行、资源受限
太贵、不可行
太贵、不可行
最好、政策鼓励
生物质成型燃料(BMF)与传统燃料对比表
名称
煤炭
天然气


BMF
燃料热值
5000kcal/kg
8600kcal/m3
10200 kcal/kg
1200kcal/kw·h
3400 kcal/kg
燃料利用率
68%
85%
85%
95%
90%
实际热值用量
3400 kcal/kg
7310 kcal/m3
8670 kcal/kg
1140 kcal/kw·h
3060 kcal/kg
燃料市场价
0.69元/kg
1.9元/m3
5.5元/kg
0.6元/kw·h
0.52元/kg
某型锅炉1h
燃料用量
177kg
97kg
燃料费用
122元
155.8元
379.5元
315元
102元
运行费用对比
一般
较高
最高
很高
较低
环境影响对比

生物质燃料棒产品介绍

生物质燃料棒产品介绍

生物质燃料棒的产品介绍一.生物质介绍生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质通称为生物质。

它包括植物、动物和微生物。

广义概念:生物质包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物。

有代表性的生物质如农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便。

狭义概念:生物质主要是指农林业生产过程中除粮食、果实以外的秸秆、树木等木质纤维素(简称木质素)、农产品加工业下脚料、农林废弃物及畜牧业生产过程中的禽畜粪便和废弃物等物质。

特点:可再生性,低污染性,广泛分布性。

二.生物质燃料棒概述本产品主要是利用棕榈油榨油过程中产生的残渣废料空果串(在棕榈榨油初期过程中,从棕榈串取出果实后产生的残渣废料)作为原料生产的固体生物质燃料。

由于棕榈空果串在它的薄壁组织中含有维管束,这种材料很有弹性且密度很低,所以可以把棕榈空果串烘干压碎后做成燃料棒。

棕榈油是一个重要的产业在马来西亚,在棕榈成熟后果实从茎上分离,留下的空果串成为了一种废料。

每年都会产生几百万吨的棕榈空果串。

马来西亚的空果串50%用经济干压碎后,直接用做棕榈油工厂的锅炉燃料。

其他的用做制造肥料和其他低效益的用途,有超过20%的空果串被废弃填。

本产品具体的加工过程如下图:三.生物质燃料的热值生物质燃料的密度一般为0.9-1.3T/M3,热值约为4500Kcal/Kg。

1吨生物质成型燃料相当于0.6吨标准煤或0.41吨柴油/燃料油。

标准煤,柴油和生物质燃料的热值对比如下图:四.生物质燃料棒的用途生物质燃料棒可以用来取代传统的固体燃料和部分取代传统的液体气体燃料,比如,煤炭,石油等。

燃煤锅炉,燃气锅炉,燃油锅炉,均可以改为使用燃料棒。

五.生物质燃料生产过程具体生产工艺流程如下图:空果串→粉碎机→干燥机→生物燃料制造机→打包机→出售。

生物质燃料与其它燃料的对比完整版

生物质燃料与其它燃料的对比完整版

生物质燃料与其它燃料的对比HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】生物质燃料与其它燃料的对比什么是生物质成型燃料???? 众所周知,人类的生存和发展离不开能源。

随着世界能源需求量的迅猛增长,以煤、石油、天然气为代表的常规能源将最终被开采殆尽,同时大量使用这些化石燃料会导致一系列严重的环境污染问题。

因此,大力提高能源的利用效率,以高新技术开发低污染、可再生的新能源,逐步取代石油、煤、天然气等不可再生能源,是解决能源危机和环境问题的重要途径。

??? 在众多的可再生能源中,生物质能以其资源储量丰富、清洁方便和可再生的特点,具有极大的开发潜力。

生物质能是指绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而储存在生物质内部的能量,即以生物质为载体的能量,是太阳能的一种表现形式。

生物质是太阳能最主要的吸收器和储存器。

太阳能照射到地球后,一部分转化为热能,一部分被植物吸收,转化为生物质能;由于转化为热能的太阳能能量密度很低,不容易收集,只有少量能被人类所利用,其他大部分存于大气和地球中的其他物质中;生物质通过光合作用,能够把太阳能富集起来,储存在有机物中,这些能量是人类发展所需能源的源泉和基础。

基于这一独特的形成过程,生物质能既不同于常规的矿物能源,又有别于其他新能源,兼有两者的特点和优势,是人类最主要的可再生能源之一。

我国有着丰富的生物质资源,据统计,全国桔杆年产量约5. 7亿吨,人畜粪便约3. 8亿吨,薪柴年产量(包括木材砍伐的废弃物)为1. 7亿吨,还有工业排放的大量有机废料、废渣,每年生物质资源总量折合成标准煤约3 亿吨。

我国直接利用生物质能已有几千年的历史, 但利用效率极低,即使是目前农村已较普遍推广的省柴节煤灶, 热效率也仅20 % 左右。

近年来,在一些经济发达的城市周边地区, 农民大量使用优质高效燃料, 用于炊事、取暖,而将农作物桔杆直接放在农田焚烧,浪费了能源,也污染了环境。

哪种生物质颗粒燃料热值最高

哪种生物质颗粒燃料热值最高

哪种生物质颗粒燃料热值最高?灰分、挥发分又有何不同?生物质颗粒燃料通常是指直径6-12mm、长度10-30mm的圆柱体状固体成型燃料,具有易储存、运输及使用方便,是燃烧效率高的清洁能源,有利于环保。

生物质颗粒燃料的原料是多种多样的,不同的原料的热值肯定会有相差。

今天我们来分析生物质颗粒燃烧模拟过程及常见生物质颗粒燃料参数热值等内容。

颗粒燃烧模拟过程◎首先燃料被加热干燥,随后挥发分开始析出。

在足够高的温度和充足氧气的条件下,挥发出来的可燃气体就会在颗粒周围着火燃烧,形成光亮的火焰。

◎因氧气被快速析出的挥发燃烧消耗,不能到达焦炭表面,焦炭受热但中心温度不超过600~700℃,这时挥发分的抢氧燃烧阻碍了焦炭的燃烧。

◎由于挥发分在焦炭颗粒附近燃烧,焦炭被挥发分释放的热量所加热,当挥发分接近燃尽,需氧量急剧减少的时候,焦炭即能迅速地着火燃烧,这时候挥发分的燃烧促进了焦炭的燃烧。

◎焦炭颗粒首先在表面局部开始燃烧、发亮,然后逐渐扩展到整个表面,其时焦炭的温度亦逐渐上升,达到最高值后几乎保持不变。

◎这时在炭粒周围只有极短的蓝色火焰,它主要是由一氧化碳燃烧所形成的。

在焦炭燃烧阶段,仍有少量挥发分继续析出,但这时它对燃烧过程已不起决定性作用。

生物质颗粒燃料燃烧后的灰颜色由黑逐渐变白,硬度由软逐渐变硬,甚至结焦渣。

它的几何特性和成型压力对燃烧特性有一定的影响。

固体颗粒燃尽时间是和它的直径平方成正比的,即颗粒越粗,燃烧时间越长;成型压力所决定的孔隙率大的颗粒燃料相对较易燃烧,具有较好的燃烧性能;孔隙率小的颗粒燃料相对燃烧困难,其燃烧性能较差;压缩成型过程中,密度随压力增加而增加的幅度较大,当压力增加到一定值以后,成型密度的增加就变得缓慢。

颗粒燃料燃烧测试有研究团队专门以温度740~920℃进行了生物质颗粒燃料工业分析测试,分析结果显示其水分、挥发分、灰分等均对燃烧特性有影响。

1、水分。

水分的存在使生物质中可燃物质的含量相对减少,热值降低,水分含量多使着火困难,影响燃烧速度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档